Eine Suche nach Doppelbeta-Zerfaellen von Cadmium-, Zink- und ...
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2. Koinzidenzanalyse der <strong>Doppelbeta</strong>-Zerfälle<br />
Abbildung 2.11.: Termschema des 106 Pd. Gemäß der Legende ist für jedes Niveau der<br />
Spin I, die Parität P <strong>und</strong> die Anregungsenergie E ∗ verzeichnet. Die<br />
möglichen Zerfälle durch die Emission eines Gamma-Quants sind mit<br />
den Übergangswahrscheinlichkeiten angegeben [6]. Zur besseren Unterscheidung<br />
sind die Startpunkte der Linien, die die Gammas verdeutlichen,<br />
bei den Energieniveaus E ∗ = 1128 keV <strong>und</strong> E ∗ = 1134 keV mit<br />
Quadraten gekennzeichnet.<br />
2.3.1. EC/EC-Moden in den Gr<strong>und</strong>zustand<br />
Beim einfachen Elektroneneinfang: e − + (Z, A0) → (Z − 1, A0) + νe gleicht das emittierte<br />
Neutrino die Impuls- <strong>und</strong> Drehimpulsbilanz im Kernzerfall aus. Im neutrinolosen<br />
<strong>Doppelbeta</strong>-Zerfall existieren nur virtuelle Neutrinozustände <strong>und</strong> der Übergang vollzieht<br />
sich im EC/EC-Mode unter Emission <strong>von</strong> Multipolstrahlung. Damit ein Photon abgestahlt<br />
werden kann, muss <strong>nach</strong> den Auswahlregeln für elektrische Dipolstrahlung [10] ein<br />
Drehimpuls l = 1 übertragen werden. Deshalb muss in einem EC-Mode mindestens ein<br />
Elektron aus der L-Schale eingefangen werden, so dass der entsprechende Drehimpuls in<br />
das System eingebracht wird.<br />
Innerhalb Decay0 ist der EC-Zerfall unter Einfang <strong>von</strong> Elektronen ausschließlich aus<br />
der K-Schale <strong>und</strong> die anschließende Relaxation des Tochternuklids unter Emission <strong>von</strong><br />
Röntgenstrahlung der Bindungsenergie der K-Schalen Elektronen EB implementiert. Im<br />
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